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公开(公告)号:CN113866132B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202111127354.9
申请日:2021-09-26
Applicant: 岭南师范学院
IPC: G01N21/552 , G01N21/17
Abstract: 本发明提供了一种多通道SPR差分强度调制传感器,包括:光源模块、扇入扇出模块、多芯光纤探头和数据处理模块;光源模块的输出端分别通过扇入扇出模块的不同输入通道与多芯光纤探头的多个入射光纤芯连接;多芯光纤探头设置于待测液体内;多芯光纤探头的多个出射光纤芯分别通过扇入扇出模块不同输出通道与数据处理模块连接;出射光纤芯的数量与入射光纤芯的数量相等;入射光纤芯的数量至少为3个;数据处理模块对多个出射光纤芯输出的信号进行差分运算,确定待测液体的折射率。本发明通过多芯光纤探头同时获得多个不同的测量信号,并根据测量信号两两进行差分运算,得到双通道的多通道SPR差分强度调制传感器,增大了传感器的测量范围。
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公开(公告)号:CN114280011B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202111628406.0
申请日:2021-12-28
Applicant: 岭南师范学院
IPC: G01N21/552 , G01N21/01 , H04B10/25
Abstract: 本发明公开一种表面等离子体共振二氧化氮气体传感装置,涉及气体探测技术领域,包括C波段宽带光源、第一光纤环形器、光纤光栅、第二光纤环形器、光纤准直器、直角棱镜、复合薄膜、Au膜、光电探测器、数据采集卡和计算机;基于C波段宽带光源、第一光纤环形器、光纤光栅、第二光纤环形器、光纤准直器、直角棱镜、复合薄膜、Au膜、光电探测器、数据采集卡和计算机这些结构构建基于光纤和棱镜的表面等离子体共振NO2气体传感装置,使传感装置能够工作于光纤通信C波段,进而实现NO2气体浓度的高灵敏度远程监测。
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公开(公告)号:CN116926470A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310805263.9
申请日:2023-07-03
Applicant: 岭南师范学院
Abstract: 本发明公开了一种用于旋耕刀具的TiBCrYN涂层及其制备方法,在旋耕刀具的基材上依次设置Cr金属轰击层、TiAlN过渡层、TiBN/CrYN纳米多层支撑层、TiBCrYN功能梯度层;所述Cr金属轰击层、TiAlN过渡层、TiBN/CrYN纳米多层支撑层和TiBCrYN功能梯度层的厚度比例关系为:1:10:20:40~60;其中,所述TiBN/CrYN纳米多层支撑层是由多个TiBN涂层和CrN涂层交替沉积构成的纳米多层结构。本发明涂层广泛应用于农机旋耕机上的旋耕刀,具有良好的耐磨性、耐腐蚀性和切削性能,可以大大延长旋耕刀的使用寿命,提高农机的工作效率。
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公开(公告)号:CN114280011A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111628406.0
申请日:2021-12-28
Applicant: 岭南师范学院
IPC: G01N21/552 , G01N21/01 , H04B10/25
Abstract: 本发明公开一种表面等离子体共振二氧化氮气体传感装置,涉及气体探测技术领域,包括C波段宽带光源、第一光纤环形器、光纤光栅、第二光纤环形器、光纤准直器、直角棱镜、复合薄膜、Au膜、光电探测器、数据采集卡和计算机;基于C波段宽带光源、第一光纤环形器、光纤光栅、第二光纤环形器、光纤准直器、直角棱镜、复合薄膜、Au膜、光电探测器、数据采集卡和计算机这些结构构建基于光纤和棱镜的表面等离子体共振NO2气体传感装置,使传感装置能够工作于光纤通信C波段,进而实现NO2气体浓度的高灵敏度远程监测。
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公开(公告)号:CN108444951B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810244687.1
申请日:2018-03-23
Applicant: 岭南师范学院
Abstract: 本发明公开一种测量艾烟浓度及空气折射率梯度的装置,包括呈直线型依次设置的LED灯、有机玻璃罩、刀口和微单反相机,LED灯、刀口和微单反相机的高度相匹配,有机玻璃罩靠近LED灯的侧面上设置第一凸透镜,第一凸透镜的焦点与LED灯相对设置,有机玻璃罩上还设置第二凸透镜,第二凸透镜与第一凸透镜相对设置,有机玻璃罩的内腔为密封结构,有机玻璃罩内还设置蜡烛和艾条,有机玻璃罩的内侧壁上还设置二氧化碳浓度检测仪和传感器,传感器与单片机相连,单片机还连接有计算机。本发明还提供一种测量艾烟浓度及空气折射率梯度的方法,使艾烟浓度及空气折射率梯度通过纹影图像及数据处理关系表实现可视化。
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公开(公告)号:CN107747093B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201710934485.5
申请日:2017-10-10
Applicant: 岭南师范学院
Abstract: 本发明提供一种柔性硬质复合涂层及其制备方法和涂层刀具。本发明提供的柔性硬质复合涂层,包括在基体表面依次设置的AlCrN过渡层和纳米复合层,所述纳米复合层包括在AlCrN过渡层表面依次交替设置的CrON层和AlON层。本发明以AlCrN为过渡层,增强纳米复合层与基体之间的连接,CrON层和AlON层组成的纳米复合层能够提高涂层韧性,并且CrON层和AlON层的依次交替可以降低涂层的应力,增加涂层的晶面结构及晶界,进一步提高硬度和抗高温氧化特性。实验结果表明,本发明提供的柔性硬质复合涂层的硬度可达28GPa,弹性恢复系数可达70%。
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公开(公告)号:CN109161845A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811089085.X
申请日:2018-09-18
Applicant: 岭南师范学院
Abstract: 本发明涉及一种海洋环境耐磨自润滑纳米复合涂层及其制备方法和应用。所述纳米复合涂层包括在基体表面依次设置的TiN过渡层和纳米复合层,所述纳米复合层包括TiN过渡层表面依次交替设置的TiBON层和TiBO层。本发明提供的纳米复合涂层以TiN为过渡层,增强纳米复合层与基体之间的连接,增加整体涂层的结合力;TiBON层和TiBO层组成的纳米复合层兼具高硬度及低摩擦系数,在海洋环境具有自润滑特性,并且TiBON层和TiBO层的依次交替可以降低涂层的应力,进一步提高耐磨性和耐腐蚀特性。实验结果表明,本发明提供的耐磨自润滑纳米复合涂层的硬度可达32 GPa,应用该涂层的海洋装备部件寿命可提高5倍以上。
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公开(公告)号:CN104241335B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201410171395.1
申请日:2014-04-25
Applicant: 岭南师范学院
IPC: H01L29/06 , H01L29/24 , H01L21/04 , H01L21/363
Abstract: 本发明涉及一种具有自旋整流特性的ZnO基磁性pn结及其制备方法,属于信息存储材料技术领域,该磁性pn结由p型铁磁材料ZnCuO:Li和n型半导体材料ZnO构成,其制备方法包括n型半导体材料ZnO的制备、表面电极的制备、p型铁磁材料ZnCuO:Li的制备、金属底电极的制备等四个步骤;该方法充分利用近年发展迅速的磁控溅射技术和阳极层离子源辅助沉积技术并进行有机结合,能在低温下生长与CMOS技术兼容的具有正向整流效应的自旋p‑n结,具有制备成本低,应用价值大的优点。
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公开(公告)号:CN105299936B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201510840595.6
申请日:2015-11-27
Applicant: 岭南师范学院
CPC classification number: Y02E10/40
Abstract: 本发明公开了一种耐候性高效太阳能选择性吸收涂层。该涂层体系具有四层结构:由内到外依次为TiCrMoN/CrMoON/CrON/SiON,其中,红外反射层TiCrMoN涂层成分如下:Ti:28~32 at.%,Cr:18~24 at.%,Mo:4~10 at.%,N:43~47 at.%;吸收层CrMoON成分如下:Cr:35~43 at.%,Mo:9~16 at.%,O:6~12 at.%,N:35~40 at.%;减反层CrON成分如下:Cr:42~52 at.%,O:7~12 at.%,N:39~48 at.%;减反层SiON成分如下:Si:36~42 at.%,O:12~20 at.%,N:40~49 at.%。本发明所述选择性涂层具有良好的耐候性,在变温、盐雾腐蚀、以及紫外照射条件下均有良好的选择性吸收特性,吸收系数大于0.94,发射系数小于0.20。该涂层选择性吸收性好,耐候性强,制备方法环保,适用于工业化生产的特点,在平板太阳能集热器的建筑一体化方面具有重大的应用前景。
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公开(公告)号:CN113866124B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202111126933.1
申请日:2021-09-26
Applicant: 岭南师范学院
IPC: G01N21/41 , G01N21/552
Abstract: 本发明提供了一种SPR差分强度调制传感器,包括光源模块、扇入扇出模块、多芯光纤探头和光谱成像模块;光源模块用于生成多种波长的光信号,并将多种波长的光信号分别通过扇入扇出模块的不同输出通道输入多芯光纤探头的不同入射光纤芯中;多芯光纤探头设置于待测液体内;多芯光纤探头的多个出射光纤芯分别通过扇入扇出模块不同输出通道与耦合器组的输入端连接;耦合器组的第一输出端与光源模块的输入端连接;耦合器组的第二输出端与光谱成像模块连接。本发明提供一种SPR差分强度调制传感器,能够生成不同波长的光信号对待测液体进行测量,根据差值确定待测液体的折射率,差值增大提高了液体折射率测量的灵敏度。
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